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Singolo articolo
DKC in prima linea per rispondere alle diverse esigenze di gestione energetica e infrastrutture IT

DKC in prima linea per rispondere alle diverse esigenze di gestione energetica e infrastrutture IT

Automazione, digitalizzazione, industria e imprese 4.0: queste le principali keyword dello sviluppo che coinvolge tutti i più importanti settori produttivi, rispondendo a crescenti necessità di soluzioni flessibili, customizzabili, interconnesse. Uno sviluppo che non coglie certo impreparata DKC ma che, anzi, la vede porsi come partner di alto livello in ambito di gestione energetica e di Infrastrutture IT.

 

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Energia del fascio fotonico ed efficienza di conversione (Parte seconda)

In questo articolo vengono dedotte le relazioni che esprimono l’energia del fascio fotonico non filtrato e filtrato e l’efficienza di conversione in funzione della d.d.p. tra anodo e catodo, dell’intensità di corrente e del tempo di esposizione, per le macchine di produzione dei raggi X impiegate nella diagnostica medica tradizionale. Utilizzando la funzione di distribuzione lineare dei fotoni emessi dal tubo, vengono ricavate le relazioni tra energia totale del fascio, energia di una porzione del fascio, energia del fascio elettronico, efficienza di conversione del tubo, intensità di corrente, tempo di esposizione, d.d.p. applicata tra anodo e catodo, numero atomico del bersaglio. La bassa efficienza del tubo viene ampiamente motivata attraverso l’analisi delle interazioni dell’elettrone incidente con gli elettroni atomici e con i nuclei del bersaglio. Sia per il fascio non filtrato che per il fascio filtrato, viene determinata l’energia irradiata e l’efficienza di conversione confrontando i risultati ottenuti con quelli dedotti dalle formule semi-empiriche di uso più comune. Infine, la funzione di distribuzione viene espressa mediante la lunghezza d’onda ai fini della determinazione del numero di fotoni del fascio filtrato.

 

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Energia del fascio fotonico ed efficienza di conversione (Prima Parte)

Energia del fascio fotonico ed efficienza di conversione (Prima Parte)

In questo articolo vengono dedotte le relazioni che esprimono l’energia del fascio fotonico non filtrato e filtrato e l’efficienza di conversione in funzione della d.d.p. tra anodo e catodo, dell’intensità di corrente e del tempo di esposizione, per le macchine di produzione dei raggi X impiegate nella diagnostica medica tradizionale. Utilizzando la funzione di distribuzione lineare dei fotoni emessi dal tubo, vengono ricavate le relazioni tra energia totale del fascio, energia di una porzione del fascio, energia del fascio elettronico, efficienza di conversione del tubo, intensità di corrente, tempo di esposizione, d.d.p. applicata tra anodo e catodo, numero atomico del bersaglio. La bassa efficienza del tubo viene ampiamente motivata attraverso l’analisi delle interazioni dell’elettrone incidente con gli elettroni atomici e con i nuclei del bersaglio. Sia per il fascio non filtrato che per il fascio filtrato, viene determinata l’energia irradiata e l’efficienza di conversione confrontando i risultati ottenuti con quelli dedotti dalle formule semi-empiriche di uso più comune. Infine, la funzione di distribuzione viene espressa mediante la lunghezza d’onda ai fini della determinazione del numero di fotoni del fascio filtrato.

 

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Funzionamento sicuro ed efficiente della gru

Funzionamento sicuro ed efficiente della gru

Quando si tratta di azionamenti per gru nella cantieristica navale, nei porti o nei capannoni di produzione, in operazioni di montaggio e stoccaggio, devono essere presi in considerazione gli aspetti economici ma soprattutto le caratteristiche tecniche del sistema. I clienti richiedono soluzioni efficienti che facilitino il funzionamento e consentano, allo stesso tempo, una movimentazione intelligente dei carichi. Grazie alle numerose funzioni intelligenti appositamente progettate per il funzionamento della gru, l’inverter CR700 migliora la produttività, riduce i costi energetici e quelli complessivi, consente misure di manutenzione preventiva e aumenta la sostenibilità ambientale.

 

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Garantire l’operatività e prevenire i guasti con FLIR Si124

Garantire l’operatività e prevenire i guasti con FLIR Si124

SPI Inspections, un’azienda con una vasta esperienza nel campo delle ispezioni e della tecnologia avanzata, fornisce alle utility sofisticati servizi per l’ispezione di infrastrutture e sistemi. Il team utilizza droni, termocamere FLIR e altre strumentazioni high-tech per fornire servizi di ispezione qualificati e perizie indipendenti sugli standard costruttivi, oltre ad attività di monitoraggio di infrastrutture elettriche.

 

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